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Super Sparks-校招-大语言模型后训练/Agentic算法工程师上海校招正式数字技术博士及以上Super Sparks 招聘计划职位 ID:A139067职位描述面向智能座舱与车载交互场景,探索大语言模型与 Agent 在真实产品中的应用,负责车载对话系统、任务型助手、多轮交互Agent等方向的研究、训练优化、效果评估与产品迭代。
跟踪并复现 LLM 后训练与 Agentic Training 前沿技术,包括 On-policy Distillation、Agentic RL、RLHF / RLVR 等,推动其在车载智能体、复杂任务执行、多工具调用和多轮推理决策中的落地。
参与构建 Agent 能力增强所需的训练与交互环境,包括 Tool 系统、User Simulator、World Model、Reward Function、Agent Harness、任务编排与自动化评测框架等。
基于实车交互数据和线上反馈,进行问题挖掘、错误归因与方案优化,建设数据生产、模型训练、离线评测、在线分析和失败案例回流的闭环体系,推动大模型能力从“可用”走向“好用、可靠、可持续进化”。职位要求博士及以上学历,计算机、自动化、信号处理等相关专业
熟悉 LLM Agent 与 Agent Harness 技术体系,理解 ReAct、Function Calling、Tool Integrated Reasoning、Reflection、Memory、Planning、多轮交互等范式。
熟悉 PPO、GRPO、DAPO 等 LLM RL 算法原理,了解 Agentic RL、长程任务学习、稀疏奖励建模、轨迹级优化等方向。
熟悉 Verl、Slime、ms-swift、OpenRLHF、TRL 等训练或强化学习框架,了解分布式训练、推理服务和评测 infra 者优先。
具备较强的论文跟踪、技术复现和工程落地能力,有高水平论文、竞赛名次或开源项目经验者优先。投递
